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变电站污水处理系统
背景技术
变电站周围大多无城市排水管网,根据**的要求,其污水需经处理达标后才能排放。变电站污水主要来自于站内主控楼卫生间排水及洗浴废水,其大日污水量不过5m3,具有日污水量小、瞬时污水量大、污水杂质少、易于处理等特点。目前在变电站广泛使用的污水处理装置大都采用生物接触氧化工艺,其整个系统由格栅、调节池、厌氧池、生物接触氧化池、沉淀池、清水池组成。该装置工艺流程较长,需要20多万的资金和25m2的占地,已不能满足“资源友好型、环境节约型”的变电站建设要求;另一方面,低污水量使连续流污水处理装置处于低负荷运行状态,造成装置内微生物活性不高,出水水质波动较大。
变电站污水处理设备介绍
变电站污水处理设备包括厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、污泥池、清水池和风机泵房;其中厌氧池、缺氧池、好氧池中均安装有立体弹性填料;二沉池内安装有T形绕丝过滤器;风机泵房内安装有回流污泥泵以及清水提升泵;喷灌单元包括安装在风机泵房中的清水提升泵和管网;管网一端连接清水提升泵出口,另一端连接喷头;管网中安装有管道过滤器和自动放泄阀。对变电站所在地的环境条件进行测量,根据气象条件实现自动喷灌;采用过滤+喷灌绿化工艺实现污水零排放。
变电站污水处理设备优点
1.实现污水的零排放;2.处理后的中水用于回用,实现废水水量的减量化;3.控制单元根据进水水量调节曝气泵、污泥泵以及清水泵的运转,确保水质满足回用和喷洒要求,并且节约电能,在恶劣条件下减少微生物死亡;4.对变电站所在地的环境条件进行测量,根据气象条件实现自动喷洒;5.采用功能强大的PLC为控制单元**实现各单元的控制并实现与变电站控制系统连接,便于实现变电站智能化控制。本实用新型在工艺流程上取消了格栅井流道,减小了生物处理单元的体积,在建造成本、运行成本和占地指标上均明显**现有生物接触氧化工艺,出水满足污水综合排放一级标准。
工艺流程说明
废水流经格栅去除掉较大杂质后进入调节池。调节池具有均质均量的作用,即克服因生产不均衡造成的排水的不均衡(包括水量、水质两个方面)。其次,在调节池中由于重力作用,废水中的泥沙等比重较大的物质会沉淀于池底,起到澄清作用,从而降低悬浮物浓度。
调节池的出水由泵提升气浮池,其配备一套自动加药系统。废水加入气浮池,自动加药系统同时将混凝剂随水流加入到气浮池中,在水流和气体的共同作用下,混凝剂与废水充分混合。通过混凝剂的压缩双电层与电荷的中和作用、吸附架桥作用和絮体网捕作用将废水中小颗粒的悬浮物和胶体凝聚成较大颗粒。溶入废水中的气体在上浮的过程中,会将水中的这些凝聚颗粒挟带到水面,经溢流而去除。气浮池的出水依次进入生物池进行生物处理,去除大部分物、等物质,而后在二沉池泥水分离,再通过过滤作用将废水中的杂质进一步滤除,使废水加净化。
通过以上工艺的处理,废水的水质明显改善,基本达到出水水质要求。由于水中可能还会含有细菌、病毒等有害物质,出水须经紫外线设备后才能排放或回用。
工作原理
污水中的污染物分为溶解性物和非溶解性物质(即ss),溶解性物在一定条件下,可以转化为非溶解性物质,污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性物转达化为非溶解性物质,再将全部或大部分非溶解性物质(即ss)去除以达到净化污水的目的,而去除ss的主要方法就是利用气浮的方法。
经加药反应后的污水进入气浮的混合区,与释放后的溶气水混合接触,使絮凝体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下层的清水经集水器流至清水池后,一部分回流做溶气使用,剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后,由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。
污水处理过程
(1)将生活废水汇集于收集池中初沉;
(2)将收集池中的废水定时格栅处理,除去大块杂物后引入调节池内,通过调节试剂将废水pH控制在5.5~7.5;
(3)将调节池内的废水通入所述污水处理一体化设备的缺氧处理箱中,进行厌氧处理,去除80~85%的污染物,产生的污泥从排污管排至化粪池;
(4)经厌氧处理后的废水,进入膜反应箱中,由膜组件进行过滤处理,其产水由集水管进入输水管路中,产生的污泥由排污管排至化粪池,且定时通过曝气管在膜反应箱内曝气,提高过滤效果并对膜表面产生清洗作用,废水在所述膜反应箱内的COD去除率为80~,产水水质指标达到COD为50~100mg/L,为8~15mg/L,TN为0.3~0.5mg/L,pH为6~9,SS为20~70mg/L;
(5)膜组件的产生通过输水管路送入清水收集罐,并在进入清水收集罐前通过UV器进行;
(6)清水收集罐内的清水直接外排或作为灌溉水或景观水;
(7)清水收集罐通过反洗管定期对膜反应箱清洗;
(8)化粪池定期清理,污泥固化外运填埋。
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